• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Vilken typ av överspännings skydd används i en distributionsbox?

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Överbelastningskydd (Surge Protective Devices, SPD) som installeras i distributionsbord är huvudsakligen avsedda att skydda elektrisk utrustning från kortvariga spänningsökningar (överbelastningar eller spikar) orsakade av blixtslag, variationer i elnätet eller andra faktorer. Beroende på tillämpningen och skyddsbehoven, omfattar de vanligtvis använda typerna av överbelastningskydd i distributionsbord följande:

1. Typ 1 Överbelastningskydd (Primär Skydd vid Elmatning)

Tillämpning: Installeras vid huvuddistributionsbordet eller elmatningspunkten i ett byggnad för att skydda hela det elektriska systemet mot externa överbelastningar, såsom de orsakade av blixtar som passerar genom elledningar.

Egenskaper:

  • Lämplig för skydd mot höga spänningar, kapabel att stå emot betydande strömstöt (t.ex. 40 kA eller mer för en 8/20 mikrosekunds vågform).

  • Vanligtvis ansluten till byggnadens jordningsystem, vilket ger stark diversion av överbelastningar.

  • Huvudsakligen används för första nivån av skydd för att förhindra att externa överbelastningar tränger in i byggnaden.

2. Typ 2 Överbelastningskydd (Skydd på Nivå Distributionsbord)

Tillämpning: Installeras inuti distributionsborden i en byggnad för att skydda nedströms elektrisk utrustning och kretsar. Detta är den vanligaste typen av överbelastningskydd som hittas i distributionsbord.

Egenskaper:

  • Lämplig för medelintensivt skydd, vanligtvis kapabel att stå emot 10-40 kA av strömstöt (8/20 mikrosekunds vågform).

  • Ger andra nivån av skydd, främst riktat mot interna överbelastningar genererade inom byggnaden, såsom de orsakade av växlingsoperationer eller motorstartar.

  • Vanligtvis installerat bredvid strömbrytare eller integrerat inom distributionsbordet, vilket gör underhåll och byte bekvämt.

3. Typ 3 Överbelastningskydd (Skydd på Slutanvändarnivå)

Tillämpning: Installerat nära slutanvändarenheterna (t.ex. datorer, servrar, hushållsutrustning) för att ge sista linjen av försvar mot överbelastningar, skyddande känslig elektronisk utrustning.

Egenskaper:

  • Lämplig för lågintensivt skydd, vanligtvis kapabel att stå emot 5-10 kA av strömstöt (8/20 mikrosekunds vågform).

  • Ger tredje nivån av skydd, speciellt designad för att skydda enheter som är mycket känsliga för spänningsvariationer, såsom kommunikationsutrustning, medicinsk utrustning och precisionsinstrument.

  • Vanliga former inkluderar överbelastningskyddade strömfördelningsband och kontaktstyp överbelastningskydd.

4. Kombinationstyp Överbelastningskydd

Tillämpning: Kombinerar funktionerna hos Typ 1 och Typ 2 överbelastningskydd, lämplig för miljöer som kräver både externt och internt skydd mot överbelastningar.

Egenskaper:

  • Erbjöd starka diversionsegenskaper och ett brett skyddsspektrum, skyddande mot både externa och interna överbelastningar.

  • Vanligtvis används i kritiska faciliteter eller tillämpningar med höga krav på skydd mot överbelastningar, såsom datacenter, sjukhus och industriella anläggningar.

5. Modulärt Överbelastningskydd

Tillämpning: Vid användning i olika distributionsbord, särskilt i kommersiella och industriella miljöer, för enkel installation och underhåll.

Egenskaper:

  • Modulär design gör att varje modul fungerar oberoende; om en modul misslyckas behöver endast den modulen bytas ut utan att påverka de andra.

  • Kommer ofta med indikatorlampor eller larmfunktioner för att övervaka statusen för överbelastningskyddet i realtid och varna användaren när en modul behöver bytas ut.

6. Enfas- och Trefas Överbelastningskydd

• Enfas Överbelastningskydd: Lämpligt för enfas elsystem (t.ex. enskilda hem, små kontor), används för att skydda 220V/230V elektrisk utrustning.

• Trefas Överbelastningskydd: Lämpligt för trefas elsystem (t.ex. fabriker, kommersiella byggnader, stora kontorskomplex), används för att skydda 380V/400V elektrisk utrustning.

Överväganden vid Väljande av Överbelastningskydd

När du väljer ett överbelastningskydd för ett distributionsbord, överväg följande faktorer:

• Installationsplats: Om det ska installeras vid huvuddistributionsbord, grenbord eller nära slutanvändarenheter.

• Skyddsnivå: Välj lämplig skyddsnivå baserat på källan och intensiteten av överbelastningarna (Typ 1, Typ 2, Typ 3, etc.).

• Beräknad avslibningsström (In): Den maximala strömstöt överbelastningskyddet kan hantera, mätt i kA. Välj en lämplig beräknad avslibningsström baserat på den faktiska tillämpningsmiljön.

• Maximalt kontinuerligt arbetsspänning (Uc): Den högsta spänningen överbelastningskyddet kan stå emot över tid, vilket bör vara högre än systemets nominella spänning.

• Svarstid: Hur snabbt överbelastningskyddet reagerar på en överbelastning; snabbare svarstider är bättre för att säkerställa korrekt skydd av utrustningen.

• Felalarmfunktion: Några överbelastningskydd kommer med indikatorlampor eller larm för att signalera när enheten har misslyckats, vilket underlättar tidigbyte.

Sammanfattning

För distributionsbord är den vanligaste typen av överbelastningskydd Typ 2 överbelastningskydd, vilket effektivt skyddar nedströms elektrisk utrustning från interna överbelastningar. Om byggnaden ligger i ett område med frekventa blixtaktiviteter, är det rekommenderat att installera ett Typ 1 överbelastningskydd vid huvuddistributionsbordet och lägga till Typ 3 överbelastningskydd nära kritiska enheter för att skapa ett flernivåat skyddssystem. Dessutom föredras modulära överbelastningskydd i kommersiella och industriella miljöer på grund av deras enkelhet i underhåll och byte.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet